教育电视系统chapter04分析.ppt

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教育电视系统;第四章 磁带录像机;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;4.1 磁带录像机概述;一、铁磁性物质及其特性 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;4.2 磁性记录基础 ;一、铁磁性物质及其特性 ;一、旋转磁头记录方式 二、视频信号的调频记录 三、彩色信号的处理 四、模拟分量记录方式;理想状态下,频率每增大一倍,输出信号幅度会增大6db。 当重放不同波长的已记录的磁性信号,存在损失。波长越小(频率越大)的损失越大。;一、旋转磁头记录方式 设录像机的录放截止频率:fmax=1/λmin 为保证截至频率时,能够取得该信号下对应的最大幅度,必须使: g/λ=1/2 由此:λmin=2g 而由记录波长的定义:λ=ν/f fmax=v/2g v为磁头磁带相对速度;g为磁头工作缝隙宽度 由此可知:要提高录放的上限截止频率,必须减小磁头工作缝隙宽度和提高磁头磁带相对速度;一、旋转磁头记录方式 视频磁头的缝隙宽度已经减小到lμm以下,家用录像机视频磁头的缝隙宽度只有0.3μm左右。要想再进一步减小磁头工作缝隙宽度,实际已经行不通,磁头工作缝隙太窄也会降低重放效率。 因此,想进一步提高截至频率的,只有提高头带相对速度。 如果单纯提高磁带的速度,而使视频磁头类似音频记录方式进行记录,则耗带量过大。 故而,在录像机中采用旋转磁头的方式进行记录。;一、旋转磁头记录方式 旋转磁头即磁头相对于磁带做高速度旋转运动的办法,而磁带本身的速度仍然保持与录音机的带速有相同的数量级,使视频磁头在磁带表面飞速扫过,达到提高磁头磁带相对速度的目的,视频磁头在磁带上飞速扫过称为扫描。 ;一、旋转磁头记录方式 ;4.3 视频信号录??原理;二、视频信号的调频记录 基本现状 磁头的实际重放输出特性曲线的频率范围只有10个倍频程; 音频信号频率在20Hz~16kHz之间大约有9个多倍频程;(容易满足) 视频信号按25HZ~6MHZ计算,其间大约有18个倍频程,也大大超过重放特性曲线的倍频程范围;(太大!低频有损失) 那么,如何把这样一个宽倍频程的信号完整的记录下来? 调制技术是解决途径。;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;4.3 视频信号录放原理;一、旋转磁头记录方式 二、视频信号的调频记录 三、彩色信号的处理 四、模拟分量记录方式;4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例);4.4 视频信号处理系统(U型机为例); ;4.5 伺服的基本概念;4.5 伺服的基本概念;4.6 机械及控制系统;4.6 机械及控制系统;4.6 机械及控制系统;4.6 机械及控制系统;4.6 机械及控制系统;4

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